《表3 不同CV循环次数下PEDOT所制DSSCs光电特性参数表》

《表3 不同CV循环次数下PEDOT所制DSSCs光电特性参数表》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《PEDOT的电化学合成及其在固态染料敏化太阳能电池中的应用研究》


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图4b,4c是从光阳极光照下不同CV循环次数制备的PEDOT薄膜作为透明对电极的DSSCs的J-V曲线,其相应的光电特性参数见表3.从表可知,CV循环次数为30~40次时可以获得最佳的光电性能,最高效率可达5.34%.在CV循环超过40次后,光电效率逐渐下降,最低效率在4.77%左右,相比于最高效率,效率下降约10.67%.造成该现象的原因可能是随着CV循环次数的增加,FTO表面PEDOT变得更为致密,海绵状多孔结构的PEDOT薄膜变厚,产生过度重叠和一定的空间效应[33,34],从而降低了DSSCs的光电效率.此外,随着CV循环次数的增加DSSCs中开路电压Voc呈现下降趋势.综合图2中PEDOT薄膜SEM和粗糙度分析,PEDOT表面有寡聚物形成的凸起,这些凸起引起的空间效应导致界面处产生更多的载流子复合,因此,电池器件的开路电压降低[35].Lee[16]和Park[36]等针对PEDOT对电极薄膜的研究也证实空间位阻对Voc的负面影响.随着CV循环次数的增加,DSSCs器件短路电流Jsc呈现先增大后减小的趋势,在CV循环30~40次时达到最大值19.5m A·cm-2,之后随着循环次数为50时,Jsc迅速下降.短路电流Jsc的变化趋势也可以从外量子效率(EQE)中观察到,如图4f.随着CV循环次数的增加,呈现先增加后减小的趋势.这种现象可能是由于PEDOT溶解、脱附,且表面不致密不均一,不利于载流子的传输造成的[16].